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瑞鑫水工機械廠
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五、食品加工污水處理流程說明污水處理系統由調節池、缺氧池、好氧池(接觸氧化池)、二沉池組成。來自生產車間的污水自流入調節池,調節池入口設機械格柵,以攔截大顆粒狀和纖維狀雜質,機械格柵所攔截的柵渣自動進入雜物箱,定期由環衛部門轉運。在調節池中污水充分地混合,調節水量并初步降解有機物,然后通過污水泵將污水輸入缺氧池,在缺氧池中回流混合液與原污水充分混合,通過兼氧微生物的作用,將亞硝酸氮和硝酸氮轉化為氮氣,完成反硝化脫氮,缺氧池出水自流入接觸氧化池。接觸氧化池是一種以生物膜法為主,兼有活性污泥法的生物處理裝置,通過鼓風機提供氧源,使污水中的有機物與池內生物膜充分接觸,經微生物吸附、降解作用,使水質得到凈化。,二沉池出水達到《污水綜合排放標準》一級標準,排入附近河流。二沉池中的污泥通過由污泥回流泵定時抽至好氧池,剩余污泥量較少,隔二個月左右清泥一次,由環衛抽糞車,外運處置。生化系統需要的氧氣由鼓風機供給,曝氣系統采用鼓風機 微孔曝氣器的方式。考慮到鼓風機噪聲較大,特把風機房設置成隔音消聲式。
六、食品加工污水處理工藝特點1、抗沖擊能力強,工藝穩定性好;2、投資省、運行費用低;3、具有脫氮、除磷作用。4、所需機械設備少,日常維護簡單;5、占地面積少,對周圍環境無不良影響;4 工藝處理效果;
污泥高溫熱解法則的原則:污泥的分解是在惰性氣體環境中實現的,污泥量大大減少,重金屬有效固定,重金屬熱沉降少,產生的有害物質少。此外,如果在某些條件下或在某些化學處理后控制熱解,可以將殘留的固體物質如燒焦炭視為吸附劑,其可用于控制工業空氣污染并除去由集成污水處理設備產生的氣味。氣味。污水污泥高溫熱解工藝可同時產生大量的氣體和油類物質,具有高熱值,可用作燃料或化學原料。傳統的固定床和流化床熱解污泥研究溫度約為500°C,加熱速度大,停留時間短可促進液體產品的形成。
此外,如果溫度升高到700℃,油中的多環芳烴(PAHs)含量越大,甚至發現6環多環芳烴。多環芳烴中的許多物質會導致癌癥和惡化,這對人體有害。因此,使用傳統的高溫熱解污泥存在一定風險,油的應用也受到很大限制。目前,微波技術已被引入生物,煤,石油和一些有機廢物的熱解領域。在原料微波吸收差的情況下,很難直接達到高溫熱解所需的溫度。因此,需要向原料中加入一定量的具有良好微波吸收性能的物質(如碳和一些金屬氧化物),達到高溫熱解所需的溫度。
微波污泥熱解制得的油中多環芳烴含量遠低于傳統方法,還含有較多的甲苯,苯乙烯等,可作為化工原料。目前,微波爐高溫熱解污泥已成為研究的熱點之一。
低溫熱解法的原理:通過在厭氧條件下將污泥加熱到一定溫度(低于500℃),由于干餾和熱分解,污泥轉化為油和反應水。不凝性氣體(NNC)和碳易燃產品。低溫熱解制油反應過程表明碳低溫熱解方法對德國和加拿大有更多的研究,其中德國是個開始實驗室研究反應過程,證明該技術處理產生的污泥由污水處理設備。該可行性目前處于研究階段,比較焚燒和低溫熱解的投資成本。結果發現,添加一套干燥設備可使總投資增加15%或可以通過燃燒器的減少來抵消,因此可以得出結論,低溫熱解投資不會高于30的結論。焚燒的百分比。研究了該過程的二次污染控制,表明厭氧環境產生的二次污染物遠低于焚燒;研究表明,所生產的油脂具有較高的熱值,具有良好的市場應用前景。
這些污泥處理方法,雖然有效解決了污泥排放問題,但這不僅會對環境造成二次污染,還會增加支出成本,山東天一水務有限公司設計的全規模CSBR社區污水處理廠流程特征:
1.采用污泥零排放工藝,系統基本不產生污泥,避免污泥二次污染,節省污泥處理設備投資和污泥處理成本。
2.抗沖擊負荷,可處理高濃度有機廢水和高氨氮廢水。
3.CSBR工藝中微生物的RNA含量是標準活性污泥工藝的3-4倍,因此CSBR工藝處理有機物的效率很高。
4.CSBR工藝整合了厭氧酸化,生物降解,污泥沉淀和回流,出水水質良好,無需將 物添加到標準A.
5.間歇曝氣作業,實現時空分離,創造好氧,缺氧,厭氧和多樣化的微生態生態環境,有利于氨氮的去除。
6.CSBR工藝實現了SBR工藝的持續水流入,從而提高了效率并節省了建設投資。
7.污水處理反應池位于機房辦公室下方,節約土地,有利于保持水溫,提高冬季處理效率。
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